题意: 在原字符串中修改数量最少,然后保证最小字典序. #include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long LL; const int N=2e5+10; int a[100]; char s[N]; char ans[N]; int main() { scanf("%s",s); int len=strlen(s); memset(a,0,sizeof(a)); if(len%2==0) { fo…

B - Save the problem! CodeForces - 867B 这个题目还是很简单的,很明显是一个构造题,但是早训的时候脑子有点糊涂,想到了用1 2 来构造, 但是去算这个数的时候算错了... 用1 2 来构造 可以先枚举一些数来找找规律. 1 1 2 2 3 1 1 1    2 1 1 4 .... 可以发现每一个数都是 n/2+1 的可能, 所以反过来推过去就是 (s-1)*2  或者(s-1)*2+1 这个(s-1)*2+1的答案才是正确答案 因为 这个s可以==1 #i…

大意: 无向图, 无重边自环, 每个点度数>=3, 要求完成下面任意一个任务 找一条结点数不少于n/k的简单路径 找k个简单环, 每个环结点数小于n/k, 且不为3的倍数, 且每个环有一个特殊点$x$, $x$只属于这一个环 任选一棵生成树, 若高度>=n/k, 直接完成任务1, 否则对于叶子数一定不少于k, 而叶子反向边数>=2, 一定可以构造出一个环 #include <iostream> #include <algorithm> #include <c…

                                                                                                  G. New Roads                                                                                                time limit per test 2 seconds               …

题意:给你一颗树,树的边权都是偶数,并且边权各不相同.你可以选择树的两个叶子结点,并且把两个叶子结点之间的路径加上一个值(可以为负数),问是否可以通过这种操作构造出这颗树?如果可以,输出构造方案.初始树的边权都是0. 思路:A1很简单,只要判断是否有度数为2的点就可以了.对于A2, 由于边权各不相同,所以A1的结论同样适用.现在我们来构造一组答案.官方题解的构造方式是这样的:我们假设要让一个节点u到叶子结点v的路径都加上一个值x,并且知道叶子结点l1, l2都可以到达u,我们执行以下操作:v到l…

题解: 这里的m一定是等于n的,n为数最大为n个9,这n个9一定满足条件,根据题目意思,前k个一定是和原序列前k个相等,因此如果说我们构造出来的大于等于原序列,直接输出就可以了,否则,由于后m-k个一定是重复前k个,我们只能在前k个改动,所以只需要让前k个加1就行了,然后在根据题意构造一遍. #include<bits/stdc++.h> using namespace std; ; char s[N],s1[N]; void solve() { int n,k; cin>>n&g…

大意: 求将[1,n]划分成两个集合, 且两集合的和的差尽量小. 和/2为偶数最小差一定为0, 和/2为奇数一定为1. 显然可以通过某个前缀和删去一个数得到. #include <iostream> #include <iostream> #include <algorithm> #include <cstdio> #include <math.h> #include <set> #include <map> #inclu…

A string is called palindrome if it reads the same from left to right and from right to left. For example "kazak", "oo", "r" and "mikhailrubinchikkihcniburliahkim" are palindroms, but strings "abb" and &qu…

首先我们能注意到两个数x, y (0 < x , y < m) 乘以倍数互相可达当且仅当gcd(x, m) == gcd(y, m) 然后我们可以发现我们让gcd(x, m)从1开始出发走向它的倍数一个一个往里加元素就好啦, 往那边走 这个可以用dp求出来, dp[ i ] 表示 gcd(x, m)从 i 开始最大元素一共有多少个, dp[ i ] = max( dp[ j ] ) + cnt[ i ]   且 i | j 然后用扩展欧几里德求出走到下一步需要乘多少. #include<…

大意: 求从[1,n]范围选择尽量多的数对, 使得每对数的gcd>1 考虑所有除2以外且不超过n/2的素数p, 若p倍数可以选择的有偶数个, 直接全部划分即可 有奇数个的话, 余下一个2*p不划分, 其余全部划分 最后再将2的倍数全部划分一下即可 #include <iostream> #include <math.h> #include <string.h> #include <algorithm> #include <cstdio> #…